Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет сам СТП 2011.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
782.85 Кб
Скачать

1. За технологією виготовлення.

1) Напівпровідникові ІМС, що виготовляють у приповерхневому шарі вирощених монокристалів (кремнію або арсеніду галію) особливої чистоти, створюючи в них зони, які виконують роль елементів ІМС – резисторів, транзисторів, діодів, конденсаторів, провідників та інш. 2) Плівкові ІМС, що виготовляють нанесенням різних речовин у вигляді плівок на поверхню підкладки, виготовленої зі скла або кераміки.

3) Гібридні ІМС (ГІМС), що складаються із плівкових і напівпровідникових елементів, які монтують на скляній або керамічній підкладці.

Найширше використовують напівпровідникові ІМСта ГІМС.

2. За ступенем інтеграції (складності) ІМС поділяють на:

1) малі ІМС (МІМС) – кількість елементів в мікросхемі 10-100;

2) середні (СІМС) – 100-1000 елементів;

3) великі ВІМС) - 1000-10000 елементів;

4) надвеликі (НВІМС) - 10000-100000 елементів;

5) мікропроцесори - 100000-1000000 елементів.

3. За функціональним призначенням ІМС поділяють на:

1) аналогові, які служать для перетворення і оброблення сигналів;

2) цифрові інтегральні призначені для перетворення і оброблення сигналів, які змінюються за законом дискретної ( періодично перервної, наприклад, в часі) фунуції.

Виробничий процес виготовлення ІМС охоплює такі функції підприємства: планування, науково-технічні та конструкторські розробки, проектування, матеріально-технічне та контрольно-випробувальне забезпечення, технологічні процеси виготовлення виробів, їх пакування, зберігання та транспортування.

Технологічні процеси виготовлення напівпровідникових ІМС поділяють на заготівельні, оброблювальні та складальні.

До заготівельних процесів належать: очищення та вирощування монокристалів, виготовлення з них пластин (розрізування монокристалів на пластини, шліфування, полірування, контроль і пакування пластин), виготовлення фотошаблонів (трафаретів), корпусів для мікросхем тощо.

Оброблювальні процеси пов’язані з формуванням ІМС у приповерховому шарі монокристалевої напівпровідникової пластини внаслідок проведення сукупності фізичних та фотохімічних процесів, які грунтуються на використанні світлочутливих полімерів (фоторезистів), що змінюють свої властивості під дією ультрафіолетових та інших випромінювань регульованої інтенсивності, а також потоку електронів.

Складальні процеси містять операції, пов’язані з монтуванням кристалів, на яких сформована ІМС, у корпусах, припаюванням виводів, перевіркою параметрів, герметизацією корпусів.

Контрольні запитання

  1. Що таке електроніка, мікроелектроніка, інтегральна мікросхема (ІМС)?

  2. Де використовуються компоненти електронного устаткування?

  3. Які періоди розвитку пройшла електроніка та мікроелектроніка?

  4. За якими ознаками класифікуються інтегральні мікросхеми?

  5. В чому суть заготівельних, оброблювальних, складальних, контрольно випробувальних процесів виробництв ІМС?

  6. Які перспективи розвитку мікроелектроніки?

  7. Що таке електроніка, мікроелектроніка, інтегральна мікросхема (ІМС)?

  8. Де використовуються компоненти електронного устаткування?

  9. Які періоди розвитку пройшла електроніка та мікроелектроніка?

  10. За якими ознаками класифікуються інтегральні мікросхеми?

  11. В чому суть заготівельних, оброблювальних, складальних, контрольно- випробувальних процесів виробництва ІМС?

  12. Які перспективи розвитку мікроелектроніки?

Література: основна [1-5];

додаткова [11,13].

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

  1. Роль технологічного фактора в інтенсифікації економічного розвитку.

  2. Види Інновацій, їх роль у НТП та розвитку економіки.

  3. Роль технопарків і технополісів в інноваційному і технологічному розвитку.

  4. Основні етапи НТР і їх роль у технологічному розвитку.

  5. Еволюція основних понять метрології та її роль в технологічному розвитку.

  6. Роль стандартизації у технічному розвитку. Види НТД, порядок їх затвердження та внесення змін до них.

  7. Особливості систем стандартизації країн — світових лідерів технологічного розвитку.

  8. Сертифікація: еволюція основних понять, види сертифікатів, їх роль в економічному розвитку.

  9. Технологічний регламент: його основні структурні складові та роль у забезпеченні виробництва.

  10. Міжнародна система одиниць вимірювання фізичних величин СІ: основні одиниці, еволюція їх еталонів та ролі в технологіях.

  11. Основні види мінеральної сировини, особливості їх добування та найважливіші сфери використання.

  12. Найважливіші технології нафтодобувної промисловості.

  13. Гірничодобувна і гірничо-збагачувальна промисловість: особливості видобування вугілля і рудної сировини.

  14. Найважливіші властивості та сфери застосування металів.

  15. Доменний процес виробництва чавуну.

  16. Найпоширеніші способи переробки чавуну на сталь.

  17. Залізо, чавун, сталь: еволюція технології і сфер застосування.

  18. Технологічний процес безперервного розливання сталі.

  19. Альтернативні способи перероблення залізних руд: пряме відновлення заліза.

  20. Перспективи і сучасний стан технології виробництва алюмінію.

  21. Основи технологій переробки бокситів на глинозем.

  22. Технології виробництва міді.

  23. Основні технологічні процеси виробництва цинку.

  24. Технології комплексної переробки поліметалічних руд.

  25. Основи технологій виробництва заготовок у машинобудуванні.

  26. Основи технологій і ливарних виробництв.

  27. Найважливіші види зварювальних технологій: основні сфери застосування.

  28. Підгалузева структура хімічної промисловості та її роль в економіці.

  29. Основні технологічні процеси і продукти нафтопереробної промисловості.

  30. Основні технологічні процеси і продукти коксування вугілля та найважливіші сфери їх застосування.

  31. Основи технологій і сучасний стан виробництва сульфатної (сірчаної) кислоти.

  32. Основи технологій і сучасний стан виробництва нітратної (азотної) кислоти.

  33. Основи технологій і сучасний стан виробництва хлоридної (соляної) кислоти.

  34. Основи технологій і сучасний стан виробництва аміаку.

  35. Основні технології виробництва мінеральних добрив.

  36. Технології виробництва і переробки полімерів.

  37. Технології виготовлення гумотехнічних виробів.

  38. Основні напрями вдосконалення хімічних виробництв.

  39. Виробництво хімічних волокон і основні сфери їх застосування.

  40. Види деревини і основи технологій її переробки.

  41. Технології целюлозно-паперових виробництв.

  42. Види цементів, основні технології їх виготовлення та сфери застосування.

  43. Технології виробництва і сфери застосування будівельної кераміки і стінових матеріалів: цегли, блоків.

  44. Технології виробництва скла і скловиробів різного призначення.

  45. Залізобетонні вироби: особливості технологій виробництва і сфери застосування.

  46. Технології виробництва пряжі та тканин.

  47. Технології дублення шкіри і виготовлення хутряних виробів.

  48. Біотехнології — одна із базоутворюючих інновацій нового технологічного укладу.

  49. Основні біохімічні процеси, переваги та сфери застосування біотехнологій.

  50. Роль біотехнологій у виробництвах АПК.

  51. Роль біотехнологій у переробленні відходів.

  52. Роль біотехнологічних процесів у очищенні стічних вод.

  53. Роль процесів бродіння у харчових виробництвах.

  54. Виробництво етанолу із зброджуваних матеріалів.

  55. Найважливіші технології м'ясопереробної промисловості.

  56. Особливості переробки молока на різні харчові продукти.

  57. Виробництво сирів.

  58. Технологія виробництва цукру з буряків.

  59. Основи технологій виготовлення хлібобулочних виробів.

  60. Технологічні процеси виробництва пива.

  61. Особливості технологій переробки винограду на різні вина.

  62. Технології лікеро-горілчаних виробів.

  63. Технології консервування плодів та овочів.

  64. Перспективи розвитку нанотехнологій.

  65. Роль винаходу транзистору в розвитку радіоелектроніки, автоматики і кібернетики.

  66. Персональний комп'ютер: еволюція розвитку і сфери застосування.

  67. Роль транспорту в економіці України.

  68. Еволюція розвитку, сучасний стан і перспективи вдосконалення технологій зв'язку.

  69. Інтернет: еволюція розвитку, сучасні можливості і перспективи вдосконалення.

  70. Виробництво найважливіших компонентів електронного устаткування.

  71. Основні джерела накопичення відходів та технології їх перероблення.

  72. Електродвигуни: історія винаходу і вдосконалення, роль в НТП.

  73. Папір: еволюція винаходу та розвитку технологій виробництва. історія створення, сфери застосування та напрями вдосконалення.

  74. Пластмаси: еволюція винаходу, технології виробництва та сфери застосування.

  75. Відкриття пеніцілину та його роль у становленні виробництва антибіотиків.

  76. Електрична лампочка: винахід і технічні проблеми вдосконалення конструкцій.

  77. Крекінг-процес: еволюція технологій та роль у нафтопереробленні.

  78. Роль роботів і роботизації у технологічному розвитку.

  79. Альфред Нобель-винахідник і підприємець, його роль у розвитку науки.

  80. Авіаконструктор 1.1. Сікорський і його роль у розвитку авіації.

  81. Писемність та книгодрукування: їх роль в еволюції освіти, науки, прогресу суспільства.

  82. Технологічні аспекти розвитку авіабудування: аеростати і планери.

  83. Еволюція технологічних укладів матеріальна основа теорії "довгохвильового" розвитку економіки.

  84. Промислові технології та їх еволюція.

  85. Стратегія майбутнього технологічного розвитку України.

  86. Основні способи попередження навмисного використання особливостей окремих промислових технологій для заниження прибутковості підприємств.

  87. Загальна характеристика, підгалузева структура та основна продукція деревообробної промисловості України.

  88. Технології лісопильного виробництва та заготівельних робіт.

  89. Технології виробництва фанери та меблів.

  90. Технологічні процеси і основні продукти сухої перегонки і гідролізу деревини.

  91. Технології каніфольно-скипидарного виробництва.

  92. Технології целюлозно-паперового та картонного виробництва.

  93. Загальна характеристика електронної промисловості України та її основна продукція.

  94. Технології виробництва напівпровідникових інтегральних схем та електронних компонентів.

  95. Перспективи розвитку технологій мікро-та наноелектроніки.

  96. Роль маловідходних технологій та замкнутих технологічних циклів у зниженні екологічного навантаження на довкілля.

  97. Вплив конвеєризації та автоматизації на ефективність складання машин.

  98. Перспективні технології і науково-технічний прогрес.

  99. Багатофункціональність ролі води в технологічних процесах, основні сфери і напрямки її використання.

  100. Сучасний стан та перспективи розвитку технологій газифікації твердого палива.

  101. Прогресивні технології в електроенергетиці, аналіз сучасного стану і світових тенденцій розвитку.

  102. Технології виробництва поліетилену і виробів із нього.

  103. Історія і перспективи застосування біотехнологій в енергетиці.

  104. Біотехнології у фармацевтичній промисловості.

  105. Історія виникнення та сучасний стан технології виробництва скла.

  106. Найважливіші сучасні напрями вдосконалення технологій консервування м'яса, молока, овочів, фруктів.

  107. Сплави на основі алюмінію та їх роль у розвитку техніки і технологій.

  108. Сплави на основі міді та їх роль у розвитку техніки і технологій.

  109. Сучасна порошкова металургія, її досягнення та перспективи.

  110. Склокристалічні матеріали — ситали: історія створення, властивості та найважливіші сфери використання.

  111. Синтетичні надтверді матеріали: історія створення та значення для інструментального виробництва і техніки.